原理知识简介
在光网络和光纤传感系统中, 光纤耦合器对光信号分路和合路的实现起到了关键的作用。光纤耦合器件的制作方法主要有腐蚀法、磨抛法及熔融拉锥法。熔融拉锥法以其损耗较低,稳定性较好,适于批量生产等优点,在国内外规模化生产中得到了普遍的使用。光纤拉锥系统采用真空吸附方式和特制夹具配合一起将两根或多根光纤定位并夹紧在光学平台上,并以一定的方式使除去涂覆层的两根或多根裸纤旋转,对轴(仅指保偏光纤)靠拢,在氢氧焰下加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,从而实现制作各种光纤耦合器件和光纤锥体的目的。目前,光通信技术不断高速发展,对光纤耦合器的性能要求也越来越高,因此更好的完善熔融拉锥工艺至关重要。
产品简介
屹持光电推出的光纤熔融拉锥机是一种高精度、高效率、高可靠、结构紧凑和方便使用的制造系统,用于批量生产熔融光纤耦合器,尤其是超低附加损耗(典型值0.05dB)的标准光纤耦合器、宽带光纤耦合器、波分复用器和其他熔融光纤耦合器,具有高重复性的特点。EW系列熔融拉锥机是一台高精密的光纤耦合器生产设备,具有自动化程度高、操作简单、产量高和良率高的优点。用来生产标准耦合器、单窗宽带耦合器、双窗宽带耦合器、WDM和其它特殊光纤耦合器,系统由一个工作站和一套应用软件组成。在正常的操作中,EW工作站能做到耦合器的附加损耗(Excess Loss)低于0.05dB,使耦合比的偏差保持在0.5%以内,同时还具有预拉和火炬扫描宽度可调功能,使单窗宽带和双窗宽带的拉锥成功率大大提高,通过改进火头并且可以生产超小尺寸和超低PDL的耦合器。
系统构造
机械装置:包括光纤夹具、拉伸平台、火炬移动平台和封装夹具移动平台。
电子控制系统:包括计算机、I/O接口、步进马达控制器、光信号探测器、光开关和封装加热器。
可燃气体系统:包括气压调节阀、质子流量计和氢气泄漏报警器。
真空泵系统:用于在真空夹具中夹持光纤。
熔融拉锥平台的主要参数指标
主机参数 拉 锥 平 台 拉 伸 精 度 0.2µm 拉 锥 平 台 拉 伸 速 度 0.2— 10000µm/s 拉 锥 平 台 最 大 拉 伸 距 离 50mm 可 夹 持 光 纤 φ 0.1— 0.5mm( 平 行 烧 或 者 打 结 烧 ) 工 作 台 外 形 及 尺 寸 540mm×390mm×270mm 火焰加热单元 火 焰 轴 向 摆 幅 0-20mm 移 动 速 度 0-4 mm/s 使 用 气 体 氢气(或氧气) 氢 气 流 量 0-200SCCM( 可 调 ) 氧 气 流 量 0-200SCCM( 可 调 ) 光学部分 探 测 器 InGaAs: 850-1600nm Si: 400-1000nm (可 选 ) 光 源 1310/1550nm FP 台 式 光 源 , 1mW( 可 选 ) 封装单元 封 装 温 度 0~130℃ 封 装 方 式 一 次 封 装 电 源 电 压 220V 电 流 6A
拉锥机的特点
a) 软件特点 ——产品参数储存自动生成产品报表。
——火头扫描可以根据拉伸长度不同来增加扫描幅度
——根据拉伸长度的变化来改变拉伸速度。
——可根据拉伸长度不同变化氢气氧气的流量
——小信号分光比采集更加准确
b) 硬件特点
——屹持光电自主设计的外氢内氧混合火头, 改善原有的上下加氧气带来的温度不稳定问题
——配备了平行夹具,该夹具可将光纤直接加紧并拢。
——采用进口氢气流量计,驱动器,确保了拉伸过程稳定
——根据使用的光纤芯径,设计特殊的夹具
——根据所开发器件工作波长,选用不同的探测器
——根据使用的光纤芯径,选择合适的流量计
主要器件指标
a)普通单模光纤耦合器
工作波长: 1310nm, 1550nm,1310/1550nm
附加损耗:<0.2dB
插入损耗:<3.2dB
带宽:+/-20nm, +/-40nm
分光比:50:50±2%(分光比可任意设定)
封装尺寸:30-40mm
固化方式:热固化胶
标准 50/12.5um, 60/125um 多模光纤器件,WDM 都可通用
b)保偏光纤耦合器
工作波长: 1310nm, 1550nm
消光比:≥20dB 部分可达 25dB
附加损耗:0.2-0.5dB (国产或进口 Panda 保偏匹配型光纤)
器件结构:1x2,2x2, 1x3 and 3x3 (2009 年底推出)
使用光纤:125/250um, 80/165um (特殊夹具)
c) NxM大芯径多模光纤合束器
N=2,3.4……7
光纤芯径: 100um, 200um, 400um, 600um….
光纤 N.A: 0.11, 0.22, 0.37, 0.48
器件承载功率:W 级
根据光纤芯径粗细,提高流量计范围,设计光纤夹具尺寸
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